Ventanas · Humedad
Condensación en la ventana
Una ventana no es una superficie, son tres, y cada una está a una temperatura distinta. El centro del vidrio es lo más caliente, el marco está más frío y el par de centímetros de cristal que rodean al intercalario, más frío todavía. Por eso el moho negro sale en una línea limpia alrededor del cristal mientras el centro se queda impecable. Esta página calcula las tres temperaturas y te dice hasta qué humedad puedes tener dentro antes de que cada una falle.
Y como aquí manda el CTE, hace además la comprobación que pide: el factor de temperatura fRsi del punto más frío contra el mínimo de la tabla 1 de la DA DB-HE/2, según tu zona climática y el tipo de local.
De dónde salen las tres temperaturas
De ahí salen dos consecuencias, y entre las dos explican casi todas las reclamaciones que llegan por un doble acristalamiento.
La primera: el borde no es el vidrio. El centro de una luna moderna está caliente porque la cámara aísla. Alrededor del intercalario, las dos lunas están puenteadas por una tira de metal de unos 15 mm que cortocircuita esa cámara entera. Cambia el aluminio por un borde cálido y el borde del acristalamiento gana tres grados por un par de euros el metro: mucha más temperatura por euro que cualquier otra cosa que se le pueda hacer a una ventana.
La segunda: el moho llega antes que el agua. Para que algo se moje a la vista, la superficie tiene que bajar hasta el punto de rocío. Al moho le basta con un 80 % de humedad pegado a la superficie, y eso pasa tres o cuatro grados antes. La secuencia real es: no se ve nada, el galce se pone negro y, mucho después, el cristal chorrea. Por eso el cliente llama cuando ya hay mancha.
Lo que pide el CTE, que es otra pregunta
El DB HE1 obliga en su apartado 3.3 a limitar las condensaciones de la envolvente, y el documento de apoyo DA DB-HE/2 lo resuelve sin mirar la mancha: compara el factor de temperatura de la superficie interior fRsi con un mínimo tabulado, para las condiciones del mes de enero de la localidad. Si el punto más frío llega al mínimo, se da por cumplido.
| fRsi,min | α | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Higrometría 5 — lavanderías, restaurantes, piscinas | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| Higrometría 4 — cocinas, duchas colectivas, pabellones | 0,56 | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,75 | 0,78 |
| Higrometría 3 o inferior — vivienda, oficinas, tiendas | 0,42 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,64 |
Tabla 1 de la DA DB-HE/2. En ausencia de datos mejores, el mismo documento toma 20 ºC dentro y una humedad relativa del 70 % en clase 5, 62 % en clase 4 y 55 % en clase 3 o inferior.
Un aviso para no estirar la conclusión más de lo que da: la DA dice que cumplir la transmitancia máxima del DB HE1 ya asegura esta comprobación «para los cerramientos y particiones interiores» de clase 4 o inferior, «pudiendo resultar necesario comprobarlo en los puentes térmicos». No nombra los huecos. El borde del acristalamiento se comporta como un puente térmico —es una tira de metal atravesando el aislamiento—, así que comparar su fRsi con el mínimo es pertinente; cómo se justifica formalmente el hueco lo decide quien firma el proyecto.
Factores de temperatura típicos
| Pieza | fRsi | Nota |
|---|---|---|
| Intercalario de aluminio | 0,55 – 0,62 | el punto más frío de casi toda ventana |
| Borde cálido, acero inoxidable | 0,68 – 0,72 | vale unos 3 K en el borde |
| Borde cálido, composite | 0,72 – 0,77 | |
| Marco de madera | 0,70 – 0,75 | |
| Marco de PVC | 0,70 – 0,75 | |
| Aluminio con rotura de puente térmico | 0,60 – 0,70 | depende por entero de la rotura |
| Aluminio sin rotura | 0,30 – 0,45 | chorrea agua casi todos los inviernos |
Ejemplo resuelto para comprobarlo a mano
La ventana con la que abre la página: 20 ºC y 55 % de humedad dentro —el valor que toma la DA DB-HE/2 para una vivienda—, 0 ºC fuera, Uv 1,1, intercalario de aluminio y marco de PVC.
El borde está 0,9 K por encima del rocío, así que no hay una gota de agua en toda la ventana; y está 2,5 K por debajo de la línea de moho, así que el galce se va a poner negro. Cambia el intercalario de aluminio por uno de borde cálido de f 0,72 y el borde sube a 14,4 ºC, justo por encima de la raya. O mantén la vivienda por debajo del 47 % de humedad, que no lo hace nadie.
Y la comprobación normativa, en paralelo: el punto más frío tiene fRsi 0,58, y el mínimo para una vivienda —clase 3— es 0,61 en zona D y 0,56 en zona C. La misma ventana no llega en Madrid y llega por poco en Barcelona.
Lo que esta página no hace
- No calcula la fRsi. Eso pide un modelo bidimensional del perfil y del galce reales, según la UNE-EN ISO 10077-2. Los valores que se ofrecen aquí son típicos del tipo de pieza y sirven para orientarse, no para un informe.
- Régimen estacionario, un instante. La condensación real es cosa de la noche, intermitente y con inercia por medio: el vidrio se enfría el primero, se empaña a las cuatro de la mañana y a las nueve está limpio. Esta página dice si las condiciones lo permiten, no cuánto dura.
- Las cortinas y las persianas están medio modeladas. Todo lo que impide que el aire del local barra el cristal lo enfría, y por eso la peor condensación está siempre detrás de una persiana bajada; pero las Rsi altas de aquí solo enfrían el vidrio. La fRsi publicada de un marco o de un intercalario ya lleva dentro una resistencia superficial, así que una persiana enfría también el borde y el marco y esta página no lo va a enseñar. Lee las cifras del borde y del marco como el caso optimista.
- Ni radiador debajo, ni corrientes, ni sol. Las tres cosas mueven la temperatura superficial en grados enteros, y las tres son la razón de que en una misma casa una ventana se comporte distinto de la idéntica de al lado.
- El vaho entre los cristales es otro problema: es el sellado, no la humedad del local, y ahí no hay cálculo que valga. Está explicado en vaho entre cristales.